Optisko šķiedru kabeļu uzstādīšanas vadlīnijas
Drošības pasākumi
• Uzstādot uz dzīvu sistēmu, var būt neredzams lāzera starojums. Neskatieties savienotāja gala pusē un neskatieties tieši ar optiskajiem instrumentiem.
• Strādājot ar optisko šķiedru, valkājiet aizsargbrilles.
• Izmetiet visas lūžņu šķiedras, lai izvairītos no šķiedru šķembu iegūšanas.
1 Darbības joma
Šīs vadlīnijas ir paredzētas kā vispārīgs pārskats par svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar optiskā šķiedras kabeļa uzstādīšanu.
2 Instalācijas specifikācijas
Pareizai kabeļa uzstādīšanai ir svarīgi saprast kabeļa specifikācijas. Divas svarīgākās specifikācijas ir stiepes slodze un liekuma rādiuss. Ir ļoti svarīgi ievērot šīs robežas.
2.1. Stiepes slodze
Ir divas optisko šķiedru kabeļu spriegojuma specifikācijas. Svarīgs uzstādīšanas spriegums ir maksimālā slodze, kuru kabelis var pakļaut, neradot neatgriezeniskus bojājumus. Mēs to saucam par “maksimālo slodzes uzstādīšanu”, un to mēra ņūtonos vai mārciņās. “Maksimālo slodzes uzstādīšanu” var dēvēt arī par “īslaicīgu spriegojumu”, “dinamisku slodzi”, “instalācijas slodzi” vai “uzstādīšanas spriegumu”.
Ja vien iespējams, ir jāuzrauga uzstādītā kabeļa spriegojums. Spriegojumu var izmērīt ar dinamometru vai ar velkošo riteni. Ir pieejamas nolaužamas vilkšanas cilpas, kas atdalās, ja spriegojums sasniedz iepriekš iestatītu līmeni. Ievelkot kabeli paplātē, ieteicams izmantot šarnīru. Šarnīrsavienojums ļauj trosei un velkošajai virvei patstāvīgi savīties.
Ievelkot kabeli ārējā augu vadā, apstiprinātu smērvielu lietošana var samazināt berzi. Gofrētu induktu izmantošana var arī palīdzēt samazināt spriedzes daudzumu, kas vajadzīgs kabeļa vilkšanai. Instalējot vaļēju cauruļu kabeļus, ieteicams izmantot blīvētāju, lai novērstu gēla migrāciju.
Ja gājiens ir pārāk garš vai ja caurulē ir vairāki līkumi, jāizmanto starpposma vilkšanas kastes, lai vienu garo vilkmi sadalītu divos vai vairākos īsākos vilkumos. Kabeli nedrīkst vilkt vairāk nekā divos 90 ° līkumos vienlaikus. Ja trīs vai vairāk 90 ° līkumi nepārtrauktā gājienā nav neizbēgami, kabelis jāuzstāda no centrālā punkta, jāizrullē astoņdaļā un pēc tam jāpapildina, lai pabeigtu uzstādīšanu. Asie līkumi var palielināt kabeļa spriegojumu, tāpēc vislabāk ir kabeli uzstādīt secībā, kas samazina stresu un darbaspēka izmaksas.
Virzot kabeli vertikāli, ņemiet vērā kabeļa svaru. Instalējiet kabeļus secībā, kas kabelim pieliek vismazāko slodzi. Piemēram, lielākajai daļai vertikālo ēku pārnesēju ēkās apakšējos stāvos ir pārslodze; tā vietā mēģiniet sākt instalēšanu augšpusē un strādāt pie ēkas, tādējādi līdz ar zemāko stāvu sasniegšanu lielāko daļu kabeļu uzstādīšanas novēršat. Pēc uzstādīšanas kabeļa stiprības elementam būs jāatbalsta karājas kabelis. Ja nepieciešams ilgs vertikāls gājiens, katrā stāvā jānostiprina kabelis un vismaz trīs reizes jānovieto apkalpojošās cilpas. Šī procedūra palīdzēs sadalīt kabeļa svaru vertikāli un atvieglos pārvietošanos, pievienošanu un izmaiņas (MAC), ja tas būs nepieciešams vēlāk.
2.2 Liekuma rādiuss
Pastāv divu veidu liekuma rādiuss:
• Īslaicīgs minimālais līkuma rādiuss jeb dinamiskais līkuma rādiuss ir visciešākais ieteicamais līkums, uzstādot kabeli pie maksimālā nominālā spriegojuma. Tas ir lielāks par diviem norādītajiem līkuma rādiusiem. Visā vilkšanas laikā ir stingri jāievēro minimālais līkuma rādiuss. Ja skrējiena vidū ir vieta, kur nav iespējams izvairīties no samērā cieša līkuma, ap līkumu kabelis jābaro ar rokām vai var izmantot skriemeli.
• Ilgtermiņa liekuma rādiuss jeb statiskais liekuma rādiuss ir visiecienītākais ieteicamais līkums, kamēr kabelim ir minimāla spriegojums. Tas ir mazāks no diviem norādītajiem liekuma rādiusiem. Kad vilkšana ir pabeigta, kabeli var saliekt stingrāk, lai ietilptu esošajā telpā, bet nepārsniegtu ilgtermiņa minimālo līkuma rādiusu.
![]()
1. attēls: liekuma rādiuss
![]()
Vienmēr ievērojiet ražotāja norādījumus par minimālo līkuma rādiusu un spriegojumu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt lielu vājinājumu (makroierīces) un iespējamus kabeļa un šķiedras bojājumus. Norādījumi parasti tiek piegādāti ar kabeļu ražotāja specifikāciju lapām. Ja liekuma rādiusa specifikācijas nav zināmas, de facto standarts ir saglabāt minimālo rādiusu, kas ir 20x lielāks par kabeļa diametru.
Izmantojot apkalpojošās cilpas, ir jāievēro arī minimālais līkuma rādiuss. Optisko šķiedru savienojumu paplātes un plākstera paneļi ir izstrādāti, lai pielāgotos atsevišķu šķiedru liekuma rādiusam, taču ārpus aparatūras ir jāpievērš īpaša uzmanība.
3 Instalēšanas rīki
3.1 Satveršanas paņēmieni
3.1.1. Vispārīgi
Lai efektīvi izmantotu visu pieejamo kabeļa stiprību, ir jāizmanto stiprības elements. Izgatavotāja specifikācija identificēs kabeļa stiprības elementu (-us).
3.1.2. Kabeļi ar stiprības elementu aramīda pavedieniem
Kabeļiem, kuru stiprības elements ir tikai aramīda pavedieni, apvalku var noņemt, lai to parādītu. Dzija jāpiesien mezglā ar vilkšanas virvi, lai jaka netīšām netiktu izmantota stiprības iegūšanai. Pēc vilkšanas jaku var sasiet ciešā mezglā. Pēc vilkšanas mezglu vajadzētu nogriezt.
![]()
2. attēls: Sadales kabelis, kas piesiets mezglā
3.1.3 Kabeļi ar aramīda pavedieniem un e-stikla centrālo elementu
Kabeļiem, kuros izmanto aramīda pavedienus un e-stikla centrālo elementu, jāizmanto vilkšanas rokturis. Stiprības elements (-i) jāpiestiprina neatkarīgi. To var paveikt, pītot stiprības elementu satvēriena pirkstos un pēc tam to sasienot kopā. Visus stiprības elementus vajadzētu satvert vienādi, lai nodrošinātu pareizu spriedzes sadalījumu.
![]()
3. attēls: vilkšanas satvēriens
3.2. Iepriekš izbeigti un MPO optisko šķiedru kabeļu komplekti
3.2.1. Vispārīgi
Rūpnīcā izbeigtus optisko šķiedru kabeļu komplektus var norādīt projektu vidēs, piemēram, datu centros. Komplektus var pasūtīt gan iekštelpu (plenēra), gan āra versijās ar dažādu šķiedru daudzumu, kā arī daudzmodu vai vienmodeļu. Vilkšanas cilpu var rūpnīcā uzstādīt abos kabeļa galos vai abos galos. Vilkšanas cilpa (un ar to saistītais kabeļu tīkls) aizsargās iepriekš noteiktos galus vilkšanas laikā. Šis produkts ir lielisks laika taupītājs un katru reizi nodrošina kvalitatīvu savienojumu.
3.2.2 Vilkšanas acs
Ļoti ieteicams izmantot vilkšanas cilpas (un ar tām saistīto kabeļu linumu). Vilkšanas acis atvieglo uzstādīšanu un velkšanas laikā aizsargā iepriekš noteiktos galus.
Gan parastajiem, gan iepriekš savienotajiem kabeļiem maksimālais vilkšanas spēks tiek noteikts ar kabeļa specifikāciju “instalācijas maksimālā slodze” mūsu tehnisko datu lapās.
Daudzos gadījumos vilkšana netiek veikta no punkta uz punktu, bet gan no starppunkta, velkot katrā virzienā uz katru gala punktu. Šajos gadījumos ir svarīgi pārliecināties, ka kabelis ir pasūtīts ar divām vilkšanas acīm, pa vienai katrā galā.
Kabeļa uzstādīšanai, kas ir iepriekš savienots abos galos, nepieciešami īpaši apsvērumi sacīkšu trasē un vilkšanas satvērieni. Parasti optiskā šķiedras savienotāja diametrs ir 0,5 collas (1,25 cm), tam ir ierobežots pievilkšanas spēks un tas ir jāaizsargā kabeļa novietošanas laikā. Iepriekš savienota kabeļa vilkšanas rokturim ir jābūt sekmīgi izolētam no jebkādas stiepes slodzes, novietojot slodzi uz paša kabeļa. Vilkšanas rokturim ir jāaizsargā arī savienotāji no nodiluma un bojājumiem. Vidējos šķiedru skaitīšanas kabeļos (no 6 līdz 24 šķiedrām) savienotājiem jābūt uzstādītiem pa daļām, lai samazinātu vilkšanas roktura diametru. Kabeļos ar lielu šķiedru daudzumu (vairāk nekā 24 šķiedras) iepriekš savienota kabeļa uzstādīšana var nebūt iespējama nepieciešamās caurules izmēra dēļ.
3.2.3 MPO optisko šķiedru kabeļu komplekti: pasūtīšanas padomi
Tā kā MPO savienotāju jau iepriekš nosaka ražotājs, ir svarīgi precīzi izmērīt nepieciešamās lentes kabeļa garumu un vienmēr pievienot kopējai lentei vismaz 3 līdz 5 m (10 līdz 16 pēdas). kabeļa garums, lai plānotu nezināmas grūtības. Ļoti gariem garumiem ieteicams pievienot trīs procentus kopējam garumam.
Minimālais cauruļvada diametrs, kas nepieciešams, lai ievilktu vienu lentes kabeļa komplektu, kas aprīkots ar MPO savienotāju, un vienu vilkšanas cilpu, ir ¾ collas (21 mm). Caur 41 mm garu vadu var izvilkt līdz 12 lentu kabeļiem.
4 Instalēšanas vadlīnijas
4.1 Pirms uzstādīšanas
Visi optisko šķiedru kabeļi tiek pārbaudīti pirms aiziešanas no mūsu ražotnes. Pirms kabeļa uzstādīšanas mēs iesakām pārbaudīt kabeļa nepārtrauktību, joprojām atrodoties uz ruļļa. Tas ir paredzēts, lai pārvadāšanas laikā netiktu nodarīts kaitējums. Tā kā uzstādīšanas izmaksas parasti ir augstākas nekā materiālu izmaksas, šķiedru pārbaude pirms uzstādīšanas var izvairīties no nevajadzīgiem papildu izdevumiem un palīdzēt ievērot svarīgus termiņus. Vismaz nepārtrauktības pārbaudi var veikt uz ruļļa ar vizuālu kļūdu meklētāju vai ar vienkāršu šķiedru marķieri, piemēram, lukturīti, modificētu lukturīti, lai pareizi noturētu šķiedras, mikroskopu vai spilgti sarkanu gaismu (LED lookalike). Izmantojot vienu no šiem vienkāršajiem testiem, jums vajadzētu būt iespējai optiskās šķiedras kabeļa laikā identificēt šķeltas šķiedras, ja tādas ir.
Lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu un izvairītos no papildu izmaksām, ieteicams divreiz pārbaudīt faktisko šķiedru daudzumu un faktisko kabeļa garumu. Kaklasaites ietīšanas vietā ir ieteicams izmantot Velcro® aptinumus. Atcerieties neizkropļot kabeļa formu, jo tas palielina optisko šķiedru spiedienu un var ietekmēt veiktspēju.
Elektrovados var uzstādīt optiskās šķiedras kabeļus. Iekšējo izstrādājumu izmantošanai ir tendence samazināt nepieciešamo vilkšanas spriedzi. Pārliecinieties, ka tiek uzstādīti atbilstoši nominālie iekšējie vadi.
Korpusā vai pie sienas jāuzglabā 3 līdz 6 m (10 līdz 20 pēdas) garums, lai varētu veikt remontu un pārvietošanu.
4.2. Āra kabeļa uzstādīšana
4.2.1. Vispārīgi
Aizsargājiet atklātos kabeļus no transporta līdzekļu un gājēju kustības.
4.2.2 Pazemes uzstādīšana
Pazemes ierīkošanai velciet garus kabeļus no palaišanas centra. Glabājiet lieko kabeli velves vai lūkās un identificējiet optiskos kabeļus ar marķieriem.
4.2.3. Gaisa uzstādīšana
Izmantojiet pareizu aparatūru, kas atbilst kabeļa tipam, kā arī laiduma un spriegojuma prasībām. Izmantojiet pareizo kabeļa apvalku.
4.2.4. Aprakto kabeļu instalācijas
Nosakiet kabeļa atrašanās vietas ar virsmas marķieriem. Paredziet šķēršļus.
4.3 Administrācija
Katram mugurkaula kabelim piešķir unikālu identifikatoru, kuru marķē katrā galā. Jāatsaucas uz ANSI / TIA / EIA-606-A standartu.
5 Izbeigšana
5.1. Vispārīgi
Pirms savienojuma izbeigšanas kabelis ir pareizi jānostiprina, lai šķiedras garums būtu bez sprieguma. Savienojot šķiedras, mehāniski vai sakausējot, ir vajadzīga savienojuma paplāte, lai pareizi uzglabātu pabeigtās savienojumus. Ja jāizmanto savienotāji, šķiedru atbalstam aiz savienotāja jāizmanto paplātes vai plaukti. Lai novērstu šķiedras pārlieku lieces, vienmēr jāizmanto pareiza deformācijas uzmava, kas piegādāta ar savienotājiem. Ja pārtraucat izlaušanās stila kabeli ar savienotājiem, plaukts nav nepieciešams.
5.2 Kabeļa sagatavošana pārtraukšanai
5.2.1. Vispārīgi
Ir pieņemami tieši pārtraukt 900 μm blīvu buferi no sadales kabeļa ar savienotāju, ja tiek veikti iepriekš minētie piesardzības pasākumi. Atsevišķos gadījumos var būt pieņemami 250 μm pārklātas šķiedras tieša izbeigšana no vaļējās bufercaurules ar savienotāju. Tomēr parasti ieteicams izmantot izlaušanās komplektu, kas sešu vai divpadsmit šķiedru vaļēju bufercaurules pārvērš sešu vai divpadsmit šķiedru 900 μm izplatīšanas stilā, kas ir gatavs pārtraukšanai.
Ja tiek izmantoti ārējie augu kabeļi, želeju appludinošais materiāls jātīra ar piemērotu šķīdinātāju (lūdzu, konsultējieties ar kabeļa ražotāju, lai iegūtu ieteikumus par šķīdinātāja izvēli). Jo rūpīgāka tīrīšana, jo vienkāršāka būs izbeigšanas procedūra.
5.2.2 Kabeļa sagatavošana
Lai sagatavotu kabeli savienojuma pabeigšanai, ārējā apvalks ir pareizi jānoņem. Jakā jāveic divi gredzenveida griezumi, viens apmēram 5 collas (5 collas) no gala un otrs - vietā, kur jaka ir jānoņem. Jāuzmanās, lai to visu nesagrieztu caur apvalku un iekšā. 2 collas. gabals tiek noņemts no kabeļa gala, pakļaujot serdi un aramīda ripo. Padarīt iecirtumu žaketā līdztekus ripcord (nesagrieziet ripcord!). Pavelciet auklu ar adatas-knaibles vai līdzīgu instrumentu, līdz tas sasniedz otro gredzena griezumu. Noņemiet apvalka apvalku no sagrieztas apvalka un velciet apvalku, lai to saplēstu pie gredzena griezuma.
Kad optiskais kabelis ir gatavs savienojuma pabeigšanai, ievērojiet Belden CDT savienojuma pabeigšanas uzstādīšanas instrukcijas.
6 Pārbaude
6.1. Vispārīgi
Kad kabeļu iekārta ir uzstādīta un pārtraukta, ieteicams pārbaudīt optiskās šķiedras segmentu. Pārbaude jāveic saskaņā ar TIA TSB-140 un Pieņemšanas testēšanas piezīmju vadlīnijām. Šie dokumenti sniedz papildu vadlīnijas pabeigtas optiskās šķiedras saites garuma, zuduma un polaritātes lauka pārbaudei.
Visiem Fiber Express risinājumiem ir jāveic visaptveroša vājināšanas pārbaude, lai pārbaudītu instalāciju kvalitāti un nodrošinātu augstas kvalitātes sistēmas darbību. Labākais veids, kā pārbaudīt, vai tieša saite atbilst saites zaudēšanas budžetam, ir sadalīt tiešo saiti segmentos katrā šķērssavienojumā un izmērīt katra saites segmenta vājinājumu. Lai sistēma darbotos pareizi, daudzu saišu segmentu, kas veido tiešo saiti, vājināšanās summai jābūt mazākai par saites zaudēšanas budžetu, kas aprēķināts projektēšanas posmā. Papildinformāciju par saites zaudējumu budžeta aprēķiniem skatiet optisko šķiedru projektēšanas rokasgrāmatā.
6.2 Pārbaudes aprīkojums
Tirgū ir pieejami dažāda veida testēšanas aprīkojums, piemēram, optisko zudumu pārbaudes komplekts (OLTS), redzes traucējumu lokatora (VFL) komplekts vai optiskais laika domēna reflektometrs (OTDR). Problēmu novēršanai ieteicams OTDR.
6.2.1. Optisko zudumu testa komplekts (OLTS)
OLTS sastāv no gaismas avota un optiskā jaudas mērītāja. Šīs iekārtas galvenā funkcija ir izmērīt optisko jaudu vai zudumus.
6.2.2. Vizuālo kļūdu meklētājs (VFL) vai marķieris
VFL ir sarkana lāzera avots; marķieris ir LED avots. Katru instrumentu var izmantot šķiedru izsekošanai un optisko šķiedru kabeļu kļūdu novēršanai. Šī aprīkojuma galvenā funkcija ir pārbaudīt šķiedras nepārtrauktību, kā arī identificēt šķiedras un savienotājus plākstera paneļos vai kontaktligzdās.
6.2.3. Optiskā laika domēna refleksometrs (OTDR)
OTDR ir sarežģītāks mērīšanas instruments. Tajā tiek izmantota tehnoloģija, kas testējamajā šķiedrā ievada virkni optisko impulsu un analizē gaismas izkliedi un gaismas atstarojumu. Tas ļauj instrumentam izmērīt atgriešanās impulsa intensitāti laika un šķiedras garuma funkcijās. OTDR izmanto, lai izmērītu optiskās enerģijas zudumus un šķiedras garumu, kā arī lai atrastu visas kļūdas, kas radušās šķiedru pārtraukumu, savienojumu vai savienotāju dēļ.
6.3. Šķiedru testēšanas vadlīnijas
Šīs testēšanas vadlīnijas veicina efektīvu un precīzu testēšanu:
• Pirms mērījumu veikšanas notīriet visus savienojumus un adapterus optiskajos pārbaudes punktos saskaņā ar ANSI / TIA / EIA-526-14A.
• Gaismas avotam vai OTDR (optiskā laika domēna reflektometram), ko izmanto daudzmodu testēšanai, jādarbojas diapazonos: 850 ± 30 nm un 1300 ± 20 nm.
• Pārbaudes džemperiem jābūt tādiem pašiem šķiedras serdes izmēriem, darbības parametriem un savienotāju tipiem kā kabeļu sistēmai (piemēram, 50/125 μm FX2000 džemperi 50/125 μm FX2000 optisko šķiedru sistēmai), un tiem jābūt no viena līdz pieciem metriem gariem.
Ieteicamā testa metode ir “B metode, viens atsauces džemperis”, kā norādīts ANSI / TIA / EIA-568-B.1.
Lūdzu, skatiet vadlīnijas Pieņemšanas testēšanas piezīmes, lai iegūtu sīkāku informāciju par lauka testēšanas metodēm.